Chọn đáp án B

6,72 gam E cháy

  → B T K L C O 2 :   0 , 29 H 2 O :   0 , 18 → B T K L n C O O = 0 , 09 v à   n N a O H = 0 , 11 → n X = n R C O O C 6 H 5 = 0 , 02 → n O H   ( a n c o l ) = 0 , 07

Muối cháy 

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

6,72 gam E cháy → B T K L C O 2 :   0 , 29 H 2 O : 0 , 18 → B T K L n C O O = 0 , 09  

Và  

Muối cháy → N a 2 C O 3 :   0 , 055 C O 2 :   0 , 155 → n C ( m u o i ) = 0 , 21   

Xếp hình C 

Đáp án B

Khi Q cháy

Y, Z là các este không no.

+ Nếu gốc axit tạo nên Y, Z là CH≡C-COO

 (Vô lý vì số mol C trong muối là 0,25 mol)

+ Vậy gốc axit tạo nên Y, Z phải là CH₂=CH-COO

Áp dụng công thức đốt cháy và kỹ thuật vênh

Chọn B.

Khi cho 0,06 mol M tác dụng với NaOH thì:

Hỗn hợp ancol G gồm Y (0,04 mol) và Z (0,06 mol) Þ số nguyên tử C trong G là 3.

Vì M_Y > M_Z nên Y là CH₂=CH-CH₂OH và Z là CH≡C-CH₂OH.

Xét a gam M có

Vậy T là C₁₂H₁₆O₄ (0,02 mol) có %m_T = 88,89%.

Đáp án C.

Do T hai chức nên  

Từ phản ứng đốt cháy G:

Khi đó M gồm

Chọn A.

Khi đốt cháy T, có:

Nhận thấy:  n - C O O N a = n C O 2 + n N a 2 C O 3  Þ muối thu được có số C = số nhóm chức

mà  m T = m - C O O N a + m H ⇒ n H = 0 , 4   ( 0 , 5 n H 2 O ) => 2 muối đó là HCOONa (0,4) và (COONa)₂ (0,15)

Khi thuỷ phân A thì:  

Ta có: 31,7 < M_ancol < 63,4 Þ Hai ancol thu được gồm CH₃OH (0,5) và C₂H₄(OH)₂ (0,1)

Các este thu được gồm HCOOCH₃ (0,2); (HCOO)₂C₂H₄ (0,1); (COOCH₃)₂ (0,15)

Vậy %m_Z = 42,65% (tính theo (COOCH₃)₂ là lớn nhất).

Chọn D.

Khi đốt cháy T, có:

Nhận thấy: n - C O O N a = n C O 2 + n N a 2 C O 3 Þ muối thu được có số C = số nhóm chức

mà  2 muối đó là HCOONa (0,4) và (COONa)₂ (0,15)

Khi thuỷ phân A thì:  

Ta có: 31,7 < M_ancol < 63,4 Þ Hai ancol thu được gồm CH₃OH (0,5) và C₂H₄(OH)₂ (0,1)

Các este thu được gồm HCOOCH₃ (0,2); (HCOO)₂C₂H₄ (0,1); (COOCH₃)₂ (0,15)

Vậy %m_Z = 42,65% (tính theo (COOCH₃)₂ là lớn nhất).

Chọn D.

Hỗn hợp E gồm X, Y (este đơn chức, mạch hở): a mol và Z (este của phenol): b mol

Khi cho E tác dụng với NaOH thì:  n N a O H = a + 2 b = 0 , 46   (1)

Hai ancol liên tiếp nhau có M_T = 37,6 Þ CH₃OH (3x mol) và C₂H₅OH (2x mol) Þ a = 5x (2)

→ B T K L m + 18 , 4 =   m + 5 , 68 + m a n c o l + 18 b ⇒ 12 , 72 = 32 . 3 x + 2 x . 46 + 18 b (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra x = 0,06 ; a = 0,3 ; b = 0,08

Xét phản ứng đốt cháy:

 Þ Trong muối có thể có CH₃COONa, C₂H₅COONa, CH₂=CHCOONa CHºCCOONa.

Trong 3 muối trên thì chỉ có CHºCCOONa thỏa mãn:

(k_X,Y – 1).0,3 + (k_Z – 1).0,08 = 0,92 (k_Z = 5, k_X,Y = 3)

Hỗn hợp E gồm CHºCCOOCH₃; CHºCCOOC₂H₅; C₂H₅COOC₆H₅.

Vậy Y là CHºCCOOC₂H₅: 0,12 mol Þ %m_Y = 30,35%.

Đáp án B

● Giả sử không có este của phenol

⇒ nH = nNaOH = nhh Ancol = 0,46 mol.

+ Bảo toàn khối lượng 

⇒ nhh Ancol = mH + mNaOH – mMuối = 12,72 gam.

⇒ MTrung bình ancol =  = 27,65 

⇒ Vô lý vì ancol bé nhất là CH3OH (32).

⇒ Có este của phenol.

+ Giải hỗn hợp T ta có: 

Từ tỉ khối hơi ⇒  

⇒ Đặt nCH3OH = 3a và nC2H5OH) = 2a.

+ Vì có muối của phenol 

⇒ Có tạo ra H2O ⇒ Đặt nH2O = b.

⇒ 32×3a + 46×2a + 18b = 12,72 

⇔ 156a + 18b = 12,72 (1).

⇒ 3a + 2a + 2b = nNaOH 

⇔ 5a + 2b = 0,46 mol (2).

+ Giải hệ (1) và (2) ⇒ a = 0,06 và b = 0,08 mol 

⇒ nhh este = 0,46 – 0,08 = 0,36 mol.

+ Bảo toàn oxi 

⇒ nO/CO2 = 0,38×2 + 2,22×2 – 1,12 = 4,08 

⇒ nCO2 = 2,04 mol

● Giải theo kinh nghiệm: X và Y sẽ cho cùng 1 muối và riêng Z sẽ tạo 2 muối.

+ Gọi số cacbon trong X, Y và Z lần lượt là a b và c 

⇒ PT theo số mol CO2: 

0,18a + 0,12b + 0,08c = 2,04.

⇒ Giải PT nghiệm nguyên ta có: a = 4, b = 5 và c = 9.

+ Gọi số nguyên tử hiđro trong X Y và Z lần lượt là a b và c 

⇒ PT theo số mol H: 0,18a + 0,12b + 0,08c = 2,24.

⇒ Giải Pt nghiệm nguyên ta có: a = 4, b = 6 và c = 10.

● Vậy hỗn hợp H chứa

⇒ %mY =  ≈ 30,35%